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Bayesian Experimental Design With Application to Dynamical Vehicle Models

机译:贝叶斯的实验设计与动态车型的应用

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摘要

In this article, we propose two novel experimental design techniques for designing maximally informative experiments to estimate the parameters of nonlinear dynamical vehicle models. The two techniques include a batch design and a sequential design technique that seek to maximize the expected Shannon information gain of the parameter distribution using either an online or offline approach (respectively). We apply and compare the techniques in both simulation and real-world experiments with a wheeled vehicle. In our simulation experiments, both of our proposed designs provide superior Shannon information gains relative to an unoptimized benchmark technique. In our real-world experiments, our sequential design technique achieves superior expected Shannon information gains relative to our batch design technique and the benchmark technique.
机译:在本文中,我们提出了两种新型实验设计技术,用于设计最大信息实验,以估算非线性动力学车辆模型的参数。 这两种技术包括批量设计和顺序设计技术,寻求使用在线或离线方法(分别)使用在线或离线方法来最大化参数分布的预期Shannon信息增益。 我们用轮式车辆申请并比较模拟和现实世界实验的技术。 在我们的仿真实验中,我们的建议设计都提供了相对于未优化的基准技术的卓越的香农信息。 在我们的真实实验中,我们的顺序设计技术相对于我们的批量设计技术和基准技术实现了卓越的预期香农信息。

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